| (19) |
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(11) |
EP 1 856 308 B1 |
| (12) |
EUROPEAN PATENT SPECIFICATION |
| (45) |
Mention of the grant of the patent: |
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08.06.2011 Bulletin 2011/23 |
| (22) |
Date of filing: 24.01.2006 |
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| (51) |
International Patent Classification (IPC):
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| (86) |
International application number: |
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PCT/US2006/002320 |
| (87) |
International publication number: |
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WO 2006/086139 (17.08.2006 Gazette 2006/33) |
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| (54) |
IMAT MODULES WITH SERIAL CONDUCTIVE STRIPES
IMAT-MODULE MIT SERIELLEN LEITFÄHIGEN STREIFEN
MODULE DE TUBES ET COLLECTEUR INTEGRÉS À BANDES CONDUCTRICES EN SÉRIE
|
| (84) |
Designated Contracting States: |
|
DE FR GB |
| (30) |
Priority: |
09.02.2005 US 593732 P 15.12.2005 US 306096
|
| (43) |
Date of publication of application: |
|
21.11.2007 Bulletin 2007/47 |
| (73) |
Proprietor: Carleton Life Support Systems, Inc. |
|
Orchard Park, NY 14127-4195 (US) |
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| (72) |
Inventors: |
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- WU, Zhonglin Carleton Life Support Systems, Inc.
Davenport, Iowa 52804 (US)
- CAO, Tuan Carleton Life Support Systems, Inc.
Davenport, Iowa 52804 (US)
|
| (74) |
Representative: Müller - Hoffmann & Partner |
|
Patentanwälte
Innere Wiener Strasse 17 81667 München 81667 München (DE) |
| (56) |
References cited: :
US-A- 4 248 941 US-A1- 2003 188 637
|
US-A- 5 871 624 US-B1- 6 194 335
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| Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European
patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to
the European patent
granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall
not be deemed to
have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent
Convention).
|
Background of the invention
1. Technical Field
[0001] The invention relates to the field of devices for separating oxygen from a more complex
gas containing oxygen to deliver the separated oxygen for use. More particularly,
the invention relates to solid state electrochemical devices for separating oxygen
from a more complex gas.
2. Background Art
[0002] The ceramic oxygen generation system, Integrated Manifold and Tube (IMAT), as described
in
U.S. Patent No. 5,871,624, has demonstrated the capability of generating high purity oxygen at high pressure.
In a typical IMAT, tubes in each row are electrically connected in parallel and each
row is electrically connected in series through via wires. Using this approach, the
IMATs can be operated at reasonable current and voltage levels as compared to the
approach when all tubes are connected in parallel which requires larger current to
generate the same amount of oxygen. Further, the via wires are inserted into the via
holes on the IMAT bases. To generate oxygen with above ambient pressure, the via wires
need to be sealed tightly with the ceramics.
A further known oxygen generating system is disclosed in US 6,194,335 B1.
[0003] The challenge the prior approach faces is the difficulty associated with sealing
via wires and labor time and equipment/materials cost involved with via insertion.
Because of the operation temperature (600-750°C) and the conductivity requirements,
only a limited number of metals such as silver (Ag), gold (Au), platinum (Pt), and
their alloys can be viable candidates. From a cost standpoint, silver would generally
be the best candidate. However, silver has a thermal expansion coefficient that is
much larger than that of IMAT ceramics and thus makes the sealing process very challenging
due to unavoidable temperature cycling in product manufacturing and application.
[0004] While the above cited references introduce and disclose a number of noteworthy advances
and technological improvements within the art, none completely fulfills the specific
objectives achieved by this invention.
Summary of Invention
[0005] In accordance with the present invention, an ionically conductive ceramic element
comprises a plurality of tubes each having interior and exterior surfaces. Each tube
has a closed end and an open end. A tube support member having a top surface and a
bottom surface receives open ends of the plurality of tubes. A first electrically
conductive coating or current collector is formed on at least the exterior surfaces
of the plurality of tubes. A second electrically conductive coating or current collector
is also formed on at least the interior surfaces of the plurality of tubes.
[0006] At least one bottom electrically conductive stripe is formed on the bottom surface
of the tube support member to create electrical connections between two or more selected
second electrically conductive coatings or current collector on the interior surfaces
of the tubes. At least one top electrically conductive stripe is similarly formed
on the top surface of the tube support member to create electrical connections between
two or more selected electrically conductive coatings that are on the exterior surfaces
of the tubes.
[0007] The electrically conductive stripes on the top extend to and over the edges of the
tube support member and the electrically conductive stripes on the bottom extend to
and over the edges of the tube support member, so that the top stripes and the bottom
stripes are connected in such a way that at least one stripe on the top connecting
one row of tubes is electrically connected to at least one stripe on the bottom connecting
an adjacent row of tubes.
[0008] These and other objects, advantages and features of this invention will be apparent
from the following description taken with reference to the accompanying drawings,
wherein is shown the preferred embodiments of the invention.
Brief Description of Drawings
[0009] A more particular description of the invention briefly summarized above is available
from the exemplary embodiments illustrated in the drawings and discussed in further
detail below. Through this reference, it can be seen how the above cited features,
as well as others that will become apparent, are obtained and can be understood in
detail. The drawings nevertheless illustrate only typical, preferred embodiments of
the invention and are not to be considered limiting of its scope as the invention
may admit to other equally effective embodiments.
Figure 1 is a schematic cross-sectional drawing showing the prior art of connecting
neighboring rows of IMAT tubes in series using via wires through the IMAT base.
Figures 2a through 2c are schematic drawings showing the present invention of connecting
rows of IMAT tubes in series using silver stripes around the IMAT edges. Figure 2a
is a back side view of the IMAT portion; Figure 2b is a front side view of the IMAT;
and, Figure 2c is a side view of the IMAT.
Figure 3 is a side view of two IMAT segments or portions with both having the stripe-silver
connections sealed together with a glass tape.
Figure 4a is a schematic representation of the area of the stripe that is tightly
sandwiched between glass seal and IMAT base being split into several smaller stripes
to reduce mechanical stress.
Figure 4b is a schematic representation of the silver stripe in the corresponding
area of the second IMAT portion that will be sealed to the first IMAT with silver
stripe showing in Figure 4a also being split, but moved one width of small stripe
downwards along an IMAT edge.
Figure 5 is a side perspective view of a known IMAT module with 28 columns of 8 tubes
each, or stated another way, 8 rows of 28 tubes each.
Detailed Description
[0010] So that the manner in which the above recited features, advantages, and objects of
the present invention are attained can be understood in detail, more particular description
of the invention, briefly summarized above, may be had by reference to the embodiment
thereof that is illustrated in the appended drawings. In all the drawings, identical
numbers represent the same elements. The use of terms such as "downwardly", "upwardly",
"left", "right", etc. as used herein is only for purposes of convenience of description
and these terms should be construed in the relative sense.
[0011] The present invention describes an IMAT and a process of forming serial connections
from row to row and sealing two IMAT halves to form an IMAT module.
[0013] As is known, element
20 is formed having a series of tubes
30 extending from a generally planar tube support member
14. By way of example, in a typical embodiment the tubes
30 may be formed into 7 columns of 9 tubes each, or stated another way, 9 rows of 7
tubes each. The outer end
48 of each tube
30 is closed at the top or tip of the tube
30. The tube support member
14 also receives open ends
50 of the plurality of tubes
30. The outer surfaces
38 of the tubes
30 along with the closed ends
48 thereof, are generally first coated with a catalyzing and electrically conductive
material or electrode and then coated with an electrically conductive material or
current collector. Likewise, the interiors
24 of each of the tubes
30 are generally first coated with a catalyzing and electrically conductive material
or electrode and then coated with an electrically conductive material or current collector.
[0014] As schematically shown in Figure 1, the previous method uses silver wires
10 as vias through openings
12 formed in the IMAT support member or base
14 to create electrical connections. The present invention uses silver stripes
16 to form electrical connections, thereby eliminating the need of via wires
10.
[0015] In the present approach, silver stripes
16 are formed on a bottom surface or back side
18 of the tube support member
14 of an IMAT segment or part
20. The silver stripes
16 electrically connect current collector coatings
22 on inside surface
24 of tubes
30 to the stripes
16. The silver stripes
16 preferably electrically connect the electrically conductive coating
22 on the insides
24 of all tubes in a singular or same row with one stripe
16. The stripes
16 are extended all the way to the edges
26 of the IMAT support member or base
14 (Figure 2a and Figure 2c).
[0016] On the top surface or front side
28 (tube
30 side) of the IMAT segment
20, silver stripe electrical connections
32 are formed at the feet
34 of tubes
30 to establish or make an electrical connection between current collectors
36 coated on or formed on the outside or exterior surface of the tubes
30 and a row bus stripe
40 on the base
14. The electrical connections
32 may be extensions of the stripe
40 or the stripe
40 may overlap or merge with a current collector
36 forming an electrical bond or joint. The electrically conductive coatings
36 for all tubes
30 in a same row are preferably electrically connected to one stripe
40 and each row of tubes preferably has a corresponding stripe
40 associated with it.
[0017] The stripes
40 are expended to and over the edges
26 of the IMAT base
14 (Figure 2b). The stripes
40 on the tube side
28 of the IMAT segment
20 are electrically connected with the stripes
16 on the back side
18 of the IMAT segment
20 in such a way that each stripe
40 on the front side
28 of the IMAT segment
20 connecting one row is electrically connected to the stripe
16 connecting a neighboring or adjacent row on the back side
18 of the IMAT segment
20 (Figure 2c). This system of establishing electrical connections between a stripe
40 on the top or front side
28 and an adjacent or neighboring stripe
16 on the back side
18 of the base
14 permits a serial pattern of connections for the current collectors of the IMAT element
20.
[0018] A current collector coating
22 on the inside of a single tube
24 is preferably electrically isolated from the current collector coating
22 on the inside of another single tube
24 except through the electrical connection made through the stripes
16. Similarly, a current collector
36 on a single tube
30 is preferably electrically isolated from the current collector
36 on another single tube
30 except through the electrical connection established through the electrically conductive
stripes
40.
[0019] By way of example, LSCF (lanthanum strontium cobalt ferrite) may be chosen as an
electrode material, and silver could be selected for the current collector function.
[0020] Electrically conductive wires, such as silver wires,
52 and
54 are attached to both ends of the ceramic element
20 at the front side
28 to allow application of DC voltage to the ceramic element. Silver wire
52 is connected to the current collector coating of the bottom row of tubes (Figure
2b). Silver wire
54 is connected to the first silver stripe from the top (Figure 2b).
[0021] The symmetry of the modular construction of the ceramic element
20 allows a second element to be inverted and sealed to the first element to form either
the oxygen generator or fuel cell assembly. The second element
20' is preferably identical to the first element 20 and identical features are denoted
with an apostrophe. Two IMAT segments or parts
20 and
20' both with stripe silver connections are then sealed together with glass using a glass
tape or paste
42. This creates or forms the V-shaped or "zebra" pattern of the stripes on the sides
of 26 and 26' shown in Figure 3. The parts 20 and 20' are fired to elevated temperature
to form seals 42.
[0022] The thickness and width of the silver stripes are determined by the requirement to
carry the required current through the stripes with minimal loss due to electrical
resistance and the requirement to seal the IMAT parts 20 and 20' together to withstand
high pressure and maintain the gas-tightness upon repeated temperature cycling and
pressure cycling. The thickness of stripes does not have to be the same; only the
portion tightly sandwiched between the IMAT base 14 and the glass seal 42 (when a
leak-free seal is required) should be strictly controlled within a certain range to
minimize the resistance and the stress. The remaining area of stripes may optionally
be thicker to improve the current carrying capability.
[0023] Multiple applications of silver stripes onto the IMAT parts 20 may be made to determine
the best thickness where the IMAT current is maximized. IMAT segments 20 with desired
silver stripe thickness may then be sealed together and can be temperature cycle tested
(in combination with pressure cycling) for over 30 cycles with peak pressure over
10.3421 bar (150 psi) at each cycle (self generating oxygen with applied DC voltage at elevated
temperatures), by way of example.
[0024] To further reduce the stress introduced by having silver stripes sandwiched between
the glass seal 42 and the IMAT base 14, the area of each stripe tightly sandwiched
between glass seal 42 and IMAT base 14 can be further separated into a cluster of
smaller stripes 44a-c, as schematically shown in FIG. 4a. To reduce the stress further,
the mating part 20' (the second IMAT part 20' seals with the first IMAT part 20 to
form a complete IMAT module 46) could have similar cluster of stripes and location
of the corresponding cluster can be moved or displaced one small stripe up or down
along the IMAT edge 26 (FIG. 4b). Alternatively, stripes can be shifted 1/2 width
on both 20 and 20', but in the opposite directions along the IMAT edge 26.
[0025] Alternatively, the locations of stripes at one side of IMAT 20 can be shifted upwardly
or downwardly along the IMAT part edge relative to the positions of stripes at the
other side of the same IMAT part in order that an IMAT part 20' identical or corresponding
to 20 can be inverted and sealed with 20 without overlap of silver stripes at any
given location along the IMAT edges 26 and 26'.
[0026] While silver may be used for the stripes 16 for example, any electrically conductive
material, including metal, metal alloy, ceramics, and composite material, may be used
that is appropriately selected for the application to the IMAT module
46. Examples may include gold, platinum, and others. Furthermore, more than one electrically
conductive material may be used in the different sections of the same stripe. Particularly,
an electrically conductive material having a thermal expansion coefficient closer
to that of the ceramics used in the IMAT than silver, such as gold, can be used to
form the stripe section which would be sandwiched between glass seal
42 and IMAT base
14 upon bonding two IMAT segments or parts
20 and
20'.
[0027] While the above discussions address IMAT parts with two types of coatings, e.g.,
electrode coating and current collector coating, the electrically conductive stripes
approach can also be applied where only one type of coating is used, e.g., a single
coating serves as both electrode and current collector. In this situation, stripes
40 are connected to this coating on the tube side and stripes
16 are connected to this coating on the back side.
Method
[0028] A method for connecting ionically conductive ceramic elements preferably includes
the steps of:
- a. forming a plurality of tubes 30 each having interior and exterior surfaces, and each having a closed end and an open
end;
- b. forming a tube support member 14 for receiving open ends of the plurality of tubes 30; the tube support member 14 having a top surface and a bottom surface;
- c. forming a first electrically conductive coating or current collector on the exterior
surfaces of a plurality of the tubes 30 (a conductive coating or electrode may be applied to the exterior surfaces of the
tubes 30 prior to the application of the current collector coating);
- d. forming a second electrically conductive coating or current collector on the interior
surfaces of the plurality of tubes 30 generally corresponding to the tubes receiving the conductive coating on the exterior
surface (similarly, a second conductive coating or electrode may be applied to the
interior surfaces of the tubes 30 prior to the application of the current collector coating);
- e. forming at least one bottom electrically conductive stripe 16 on the bottom surface 18 of the tube support member 14 to create electrical connections between two or more selected second electrically
conductive coatings on the interior surfaces of the tubes 30;
- f. forming at least one top electrically conductive stripe 40 on the top surface 28 of the tube support member 14 to create electrical connections between two or more selected first electrically
conductive coatings on the exterior surfaces of the tubes 30;
- g. electrically connecting the top stripes 40 and the bottom stripes 16 in such a way that at least one stripe on the top connecting one row of tubes 30 is electrically connected to at least one stripe on the bottom connecting an adjacent
row of tubes 30; and,
- h. inverting a second ceramic element 20' and sealing it with the first ceramic element 20 using glass bonding to form an IMAT module 46.
[0029] The foregoing disclosure and description of the invention are illustrative and explanatory
thereof, and various changes in the size, shape and materials, as well as in the details
of the illustrated construction may be made without departing from the spirit of the
invention.
1. An ionically conductive ceramic element (20) comprising:
a plurality of tubes (30) each having interior and exterior surfaces (24, 38), and
each having a closed end (48) and an open end (50);
a tube support member (14) receiving open ends (50) of the plurality of tubes (30);
the tube support member (14) having a top surface (28) and a bottom surface (18);
a first electrically conductive coating formed on the exterior surfaces (38) of the
plurality of tubes (30);
a second electrically conductive coating formed on the interior surfaces (24) of the
plurality of tubes (30);
at least one bottom electrically conductive stripe (16) formed on the bottom surface
(18) of the tube support member (14) to create electrical connections between two
or more selected second electrically conductive coatings on the interior surfaces
(24) of the tubes (30) ;
at least one top electrically conductive stripe (40) formed on the top surface (28)
of the tube support member (14) to create electrical connections between two or more
selected first electrically conductive coatings on the exterior surfaces (38) of the
tubes; and
the electrically conductive stripes (40) on the top extend to and over the edges (26)
of the tube support member (14) and the electrically conductive stripes (16) on the
bottom extend to and over the edges (26) of the tube support member (14), so that
the top stripes (40) and the bottom stripes (16) are connected in such a way that
at least one stripe (40) on the top connecting one row of tubes (30) is electrically
connected to at least one stripe (16) on the bottom connecting an adjacent row of
tubes (30).
2. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 1 wherein the top electrically
conductive stripe (40) and the bottom electrically conductive stripe (16) are formed
from silver or silver alloy.
3. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 1 wherein the top electrically
conductive stripe (40) and the bottom electrically conductive stripe (16) are formed
from electrically conductive materials selected from a group consisting of: silver,
gold, and platinum.
4. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 1 wherein at least one electrically
conductive stripe (16, 40) is formed from two or more electrically conductive materials,
each in one or more sections of the stripe.
5. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 1 wherein at least one electrically
conductive stripe (16, 40) has at least one section consisting of a cluster of smaller
stripes (44a - c).
6. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 1 wherein symmetry of modular
construction of the ceramic element (20) allows a second element (20') to be inverted
and sealed to a first element (20) to form a component device useful in an oxygen
generator or fuel cell assembly.
7. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 6 further including a glass
bond (42) formed between two complementary formed ionically conductive ceramic elements
(20, 20').
8. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 6 wherein the first ceramic
element (20) has at least one stripe with at least one section consists of a cluster
of small stripes (44a - c): the second ceramic element (20') has at least one corresponding
stripe with a cluster of small stripes (44a -c); and, the location of the cluster
is displaced one small stripe up or down along a ceramic element edge (26).
9. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 6 wherein the first ceramic
element (20) has at least one stripe (16, 40) with at least one section consists of
a cluster of small stripes (44a - c); the second ceramic element (20') has at least
one corresponding stripe with a cluster of small stripes (44a - c); and, the location
of the cluster is displaced approximately 1/2 width on both ceramic elements and in
an opposite directions along a ceramic element edge (26).
10. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 6 wherein positions of stripes
(16, 40) on one edge (26) of the ceramic element (20) are shifted relative to positions
of stripes (16, 40) on another corresponding edge (26) to allow a second identical
ceramic element (20') to be inverted and sealed with the first ceramic element (20)
without overlapping of silver stripes (16, 40) at the edges (26) where two elements
(20, 20') are sealed.
11. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 1 wherein the electrically
conductive stripes (40) on the top extend to and over at least one edge (26) of the
tube support member (14) and the electrically conductive stripes (16) on the bottom
extend to and over at least one edge (26) of the tube support member (14).
12. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 1 wherein a catalyzing and
electrically conductive coating is formed on the exterior surfaces (38) of the plurality
of tubes (30) prior to the forming of the first electrically conductive coating.
13. The ionically conductive ceramic element (20) of claim 1 wherein a catalyzing and
electrically conductive coating is formed on the interior surfaces (24) of the plurality
of tubes (30) prior to the forming of the second electrically conductive coating.
14. A method for connecting ionically conductive ceramic elements (20) comprising:
forming a plurality of tubes (30) each having interior and exterior surfaces (24,
38), and each having a closed end (48) and an open end (50);
forming a tube support member (14) for receiving open ends (50) of the plurality of
tubes (30); the tube support member (14) having a top surface (28) and a bottom surface
(18);
forming a first electrically conductive coating on the exterior surfaces (38) of the
plurality of tubes (30);
forming a second electrically conductive coating on the interior surfaces (24) of
the plurality of tubes (30);
forming at least one bottom electrically conductive stripe (16) on the bottom surface
(18) of the tube support member (14) to create electrical connections between two
or more selected second electrically conductive coatings on the interior surfaces
(24) of the tubes (30);
forming at least one top electrically conductive stripe (40) on the top surface (28)
of the tube support member (14) to create electrical connections between two or more
selected first electrically conductive coatings on the exterior surfaces (38) of the
tubes; the electrically conductive stripes (40) on the top extend to and over the
edges (26) of the tube support member (14) and the electrically conductive stripes
(16) on the bottom extend to and over the edges (26) of the tube support member (14);
and,
electrically connecting the top stripes (40) and the bottom stripes (16) in such a
way that at least one stripe (40) on the top connecting one row of tubes (30) is electrically
connected to at least one stripe (16) on the bottom connecting an adjacent row of
tubes (30).
15. The method of claim 14 wherein the top electrically conductive stripe (40) and the
bottom electrically conductive stripe (16) are formed from silver or silver alloy.
16. The method of claim 14 wherein the top electrically conductive stripe (40) and the
bottom electrically conductive stripe (16) are formed from electrically conductive
materials selected from a group consisting of: silver, gold, and platinum.
17. The method of claim 14 wherein at least one electrically conductive stripe (16, 40)
is formed from two or more electrically conductive materials, each in one or more
sections of the stripe.
18. The method of claim 14 wherein at least one electrically conductive stripe (16, 40)
has at least one section consisting of a cluster of smaller stripes (44a - c).
19. The method of claim 14 wherein symmetry of modular construction of the ceramic element
(20) allows a second element (20') to be inverted and sealed to a first element (20)
to form a component device useful in an oxygen generator or fuel cell assembly.
20. The method of claim 19 further including a glass bond (42) formed between two complementary
formed ionically conductive ceramic elements (20, 20').
21. The method of claim 19 wherein the first ceramic element (20) has at least one stripe
(16, 40) with at least one section consists of a cluster of small stripes (44a - c);
the second ceramic element (20') has at least one corresponding stripe with a cluster
of small stripes (44a - c); and, the location of the cluster is displaced one small
stripe up or down along a ceramic element edge (26).
22. The method of claim 19 wherein the first ceramic element (20) has at least one stripe
(16, 40) with at least one section consists of a cluster of small stripes (44a - c);
the second ceramic element (20') has at least one corresponding stripe with a cluster
of small stripes (44a - c); and, the location of the cluster is displaced approximately
1/2 width on both ceramic elements and in an opposite directions along a ceramic element
edge (26).
23. The method of claim 19 wherein positions of stripes (16, 40) on one edge (26) of the
ceramic element (20) are shifted relative to positions of stripes (16, 40) on another
corresponding edge (26) to allow a second identical ceramic element (20') to be inverted
and sealed with the first ceramic element (20') without overlapping of silver stripes
(16, 40) at the edges (26) where two elements (20, 20') are sealed.
24. The method of claim 14 wherein the electrically conductive stripes (40) on the top
extend to and over at least one edge (26) of the tube support member (14) and the
electrically conductive stripes (16) on the bottom extend to and over at least one
edge (26) of the tube support member (14).
25. The method of claim 14 wherein a catalyzing and electrically conductive coating is
formed on the exterior surfaces (38) of the plurality of tubes (30) prior to forming
of the first electrically conductive coating.
26. The method of claim 14 wherein a catalyzing and electrically conductive coating is
formed on the interior surfaces (24) of the plurality of tubes (30) prior to the forming
of the second electrically conductive coating.
1. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20), umfassend:
eine Mehrzahl von Röhren (30), von denen jede innere und äußere Oberflächen (24, 38)
aufweist und jede ein geschlossenes Ende (48) und ein offenes Ende (50) besitzt;
ein Röhrentragteil (14), das die offenen Enden (50) der Mehrzahl der Röhren (30) aufnimmt,
wobei das Röhrentragteil (14) eine Deckfläche (28) und eine Grundfläche (18) aufweist;
eine erste elektrisch leitfähige Beschichtung, die auf den äußeren Oberflächen (38)
der Mehrzahl der Röhren (30) ausgebildet ist;
eine zweite elektrisch leitfähige Beschichtung, die auf den inneren Oberflächen (24)
der Mehrzahl der Röhren (30) ausgebildet ist;
mindestens einen elektrisch leitfähigen Grundstreifen (16), der auf der Grundfläche
(18) des Röhrentragteils (14) ausgebildet ist, um elektrische Verbindungen zwischen
zwei oder mehr ausgewählten zweiten elektrisch leitfähigen Beschichtungen auf den
inneren Oberflächen (24) der Röhren (30) zu erzeugen;
mindestens einen elektrisch leitfähigen Deckstreifen (40), der auf der Deckfläche
(28) des Röhrentragteils (14) ausgebildet ist, um elektrische Verbindungen zwischen
zwei oder mehr ausgewählten ersten elektrisch leitfähigen Beschichtungen auf den äußeren
Oberflächen (38) der Röhren zu erzeugen; und
die elektrisch leitfähigen Streifen (40) auf der Deckseite erstrecken sich entlang
und über die Kanten (26) des Röhrentragteils (14) und die elektrisch leitfähigen Streifen
(16) auf der Grundseite erstrecken sich entlang und über die Kanten (26) des Röhrentragteils
(14), sodass die Deckstreifen (40) und die Grundstreifen (16) in einer solchen Weise
verbunden sind, dass mindestens ein Streifen (40) auf der Deckseite, die eine Reihe
der Röhren (30) verbindet, elektrisch mit mindestens einem Streifen (16) auf der Grundseite
verbunden ist, die eine benachbarte Reihe von Röhren (30) verbindet.
2. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 1, wobei der elektrisch leitfähige
Deckstreifen (40) und der elektrisch leitfähige Grundstreifen (16) aus Silber oder
einer Silberlegierung ausgebildet sind.
3. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 1, wobei der elektrisch leitfähige
Deckstreifen (40) und der elektrisch leitfähige Grundstreifen (16) aus elektrisch
leitfähigen Materialien ausgebildet sind, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus
Silber, Gold und Platin.
4. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 1, wobei mindestens ein elektrisch
leitfähiger Streifen (16, 40) aus zwei oder mehr elektrisch leitfähigen Materialien
aufgebaut ist, jedes in einem oder mehreren Abschnitten des Streifens.
5. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 1, wobei mindestens ein elektrisch
leitfähiger Streifen (16, 40) mindestens einen Abschnitt aufweist, der aus einem Cluster
kleinerer Streifen (44a - c) besteht.
6. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 1, wobei die Symmetrie der modularen
Konstruktion des Keramikelements (20) es einem zweiten Element (20') ermöglicht, an
das erste Element (20) invertiert und abgedichtet zu werden, um eine Komponentenvorrichtung
auszubilden, die als Sauerstoffgenerator oder Brennzellenanordnung eingesetzt werden
kann.
7. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 6, das weiterhin eine Glasbindung
(42) aufweist, die zwischen zwei komplementär ausgebildeten ionisch leitfähigen Keramikelementen
(20, 20') ausgebildet ist.
8. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 6, wobei das erste Keramikelement
(20) mindestens einen Streifen, wobei mindestens ein Abschnitt aus einem Cluster kleiner
Streifen (44a - c) besteht, aufweist, das zweite Keramikelement (20') mindestens einen
korrespondierenden Streifen mit einem Cluster kleiner Streifen (44a - c) aufweist
und der Einbauort des Clusters einen kleinen Streifen abwärts oder aufwärts entlang
einer Keramikelementkante (26) versetzt ist.
9. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 6, wobei das erste Keramikelement
(20) mindestens einen Streifen (16, 40), wobei mindestens ein Abschnitt aus einem
Cluster von kleinen Streifen (44a - c) besteht, aufweist, das zweite Keramikelement
(20') mindestens einen entsprechenden Streifen mit einem Cluster von kleinen Streifen
(44a - c) aufweist und der Einbauort des Clusters etwa 1/2 der Breite an beiden Keramikelementen
und in entgegengesetzten Richtungen entlang einer Keramikelementkante (26) versetzt
ist.
10. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 6, wobei die Positionen der
Streifen (16, 40) auf einer Kante (26) des Keramikelements (20) relativ zur Position
der Streifen (16, 40) auf einer anderen korrespondierenden Kante (26) verschoben sind,
um es einem zweiten identischen Keramikelement (20') zu ermöglichen, mit dem ersten
Keramikelement (20) ohne Überlappen der Silberstreifen (16, 40) an den Kanten (26),
wo die zwei Elemente (20, 20') abgedichtet sind, invertiert und abgedichtet zu werden.
11. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 1, wobei die elektrisch leitfähigen
Streifen (40) auf der Deckseite sich entlang und über mindestens eine Kante (26) des
Röhrentragteils (14) erstrecken und die elektrisch leitfähigen Streifen (16) auf der
Grundseite sich entlang und über mindestens eine Kante (26) des Röhrentragteils (14)
erstrecken.
12. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 1, wobei eine katalysierende
und elektrisch leitfähige Beschichtung auf den äußeren Oberflächen (38) der Mehrzahl
der Röhren (30) vor dem Ausbilden der ersten elektrischen leitfähigen Beschichtung
ausgebildet ist.
13. Ionisch leitfähiges Keramikelement (20) nach Anspruch 1, wobei eine katalysierende
und elektrisch leitfähige Beschichtung auf den inneren Oberflächen (24) der Mehrzahl
der Röhren (30) vor dem Ausbilden der zweiten elektrisch leitfähigen Beschichtung
ausgebildet ist.
14. Verfahren zum Verbinden ionisch leitfähiger Keramikelemente (20), umfassend:
Ausbilden einer Mehrzahl von Röhren (30), von denen jede innere und äußere Oberflächen
(24, 38) aufweist und jede ein geschlossenes Ende (48) und ein offenes Ende (50) besitzt;
Ausbilden eines Röhrentragteils (14), das die offenen Enden (50) der Mehrzahl der
Röhren (30) aufnimmt, wobei das Röhrentragteil (14) eine Deckfläche (28) und eine
Grundfläche (18) aufweist;
Ausbilden einer ersten elektrisch leitfähigen Beschichtung auf den äußeren Oberflächen
(38) der Mehrzahl der Röhren (30),
Ausbilden einer zweiten elektrisch leitfähigen Beschichtung auf den inneren Oberflächen
(24) der Mehrzahl der Röhren (30);
Ausbilden mindestens eines elektrisch leitfähigen Grundstreifens (16) auf der Grundfläche
(18) des Röhrentragteils (14), um elektrische Verbindungen zwischen zwei oder mehr
ausgewählten zweiten elektrisch leitfähigen Beschichtungen auf den inneren Oberflächen
(24) der Röhren (30) zu erzeugen;
Ausbilden mindestens eines elektrisch leitfähigen Deckstreifens (40) auf der Deckoberfläche
(28) des Röhrentragteils (14), um elektrische Verbindungen zwischen zwei oder mehr
ausgewählten ersten elektrisch leitfähigen Beschichtungen auf den äußeren Oberflächen
(38) der Röhren zu erzeugen, wobei die elektrisch leitfähigen Streifen (40) auf der
Deckseite sich entlang und über die Kanten (26) des Röhrentragteils (14) erstrecken
und die elektrisch leitfähigen Streifen (16) auf der Grundseite sich entlang und über
die Kanten (26) des Röhrentragteils (14) erstrecken,
elektrisches Verbinden der Deckstreifen (40) und der Grundstreifen (16) in einer solchen
Weise, dass mindestens ein Streifen (40) auf der Deckseite, die eine Reihe der Röhren
(30) verbindet, elektrisch mit mindestens einem Streifen (16) auf der Grundseite verbunden
ist, die eine benachbarte Reihe von Röhren (30) verbindet.
15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der elektrisch leitfähige Deckstreifen (40) und
der elektrisch leitfähige Grundstreifen (16) aus Silber oder einer Silberlegierung
ausgebildet sind.
16. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der elektrisch leitfähige Deckstreifen (40) und
der elektrisch leitfähige Grundstreifen (16) aus elektrisch leitfähigen Materialien
ausgebildet sind, ausgewählt aus einer Gruppe bestehend aus Silber, Gold und Platin.
17. Verfahren nach Anspruch 14, wobei mindestens ein elektrisch leitfähiger Streifen (16,
40) aus zwei oder mehr elektrisch leitfähigen Materialien aufgebaut ist, jedes in
einem oder mehreren Abschnitten des Streifens.
18. Verfahren nach Anspruch 14, wobei mindestens ein elektrisch leitfähiger Streifen (16,
40) mindestens einen Abschnitt aufweist, der aus einem Cluster kleinerer Streifen
(44a - c) besteht.
19. Verfahren nach Anspruch 14, wobei die Symmetrie der modularen Konstruktion des Keramikelements
(20) es einem zweiten Element (20') ermöglicht, an das erste Element (20) invertiert
und abgedichtet zu werden, um eine Komponentenvorrichtung auszubilden, die als Sauerstoffgenerator
oder Brennzellenanordnung eingesetzt werden kann.
20. Verfahren nach Anspruch 19, das weiterhin eine Glasbindung (42) aufweist, die zwischen
den zwei komplementär ausgebildeten ionisch leitfähigen Keramikelementen (20, 20')
ausgebildet ist.
21. Verfahren nach Anspruch 19, wobei das erste Keramikelement (20) mindestens einen Streifen
aufweist, wobei mindestens ein Abschnitt aus einem Cluster von kleinen Streifen (44a
- c) besteht, das zweite Keramikelement (20') mindestens einen korrespondierenden
Streifen mit einem Cluster kleiner Streifen (44a - c) aufweist und der Einbauort des
Clusters einen kleinen Streifen abwärts oder aufwärts entlang einer Keramikelementkante
(26) versetzt ist.
22. Verfahren nach Anspruch 19, wobei das erste Keramikelement (20) mindestens einen Streifen
(16, 40) aufweist, wobei mindestens ein Abschnitt aus einem Cluster von kleinen Streifen
(44a - c) besteht, das zweite Keramikelement (20') mindestens einen entsprechenden
Streifen mit einem Cluster von kleinen Streifen (44a - c) aufweist und der Einbauort
des Clusters etwa 1/2 der Breite an beiden Keramikelementen und in entgegengesetzten
Richtungen entlang einer Keramikelementkante (26) versetzt ist.
23. Verfahren nach Anspruch 19, wobei die Positionen der Streifen (16, 40) auf einer Kante
(26) des Keramikelements (20) relativ zu Positionen der Streifen (16, 40) auf einer
anderen korrespondierenden Kante (26) verschoben sind, um es einem zweiten identischen
Keramikelement (20') zu ermöglichen, mit dem ersten Keramikelement (20) ohne Überlappen
der Silberstreifen (16, 40) an den Kanten (26), wo die zwei Elemente (20, 20') abgedichtet
sind, invertiert und abgedichtet zu werden.
24. Verfahren nach Anspruch 14, wobei die elektrisch leitfähigen Streifen (40) auf der
Deckseite sich entlang und über mindestens eine Kante (26) des Röhrentragteils (14)
erstrecken und die elektrisch leitfähigen Streifen (16) auf der Grundseite sich entlang
und über mindestens eine Kante (26) des Röhrentragteils (14) erstrecken.
25. Verfahren nach Anspruch 14, wobei eine katalysierende und elektrisch leitfähige Beschichtung
auf den äußeren Oberflächen (38) der Mehrzahl der Röhren (30) vor dem Ausbilden der
ersten elektrischen leitfähigen Beschichtung ausgebildet wird.
26. Verfahren nach Anspruch 14, wobei eine katalysierende elektrisch leitfähige Beschichtung
auf den inneren Oberflächen (24) der Mehrzahl der Röhren (30) vor dem Ausbilden der
zweiten elektrisch und leitfähigen Beschichtung ausgebildet wird.
1. Elément céramique conducteur ionique (20) comprenant :
une pluralité de tubes (30) ayant chacun des surfaces intérieure et extérieure (24,
38) et ayant chacun une extrémité fermée (48) et une extrémité ouverte (50) ;
un élément de support de tubes (14) recevant des extrémités ouvertes (50) de la pluralité
de tubes (30) ; l'élément de support de tubes (14) ayant une surface supérieure (28)
et une surface inférieure (18) ;
un premier revêtement électro-conducteur formé sur les surfaces extérieures (38) de
la pluralité de tubes (30) ;
un deuxième revêtement électro-conducteur formé sur les surfaces intérieures (24)
de la pluralité de tubes (30) ;
au moins une bande électro-conductrice inférieure (16) formée sur la surface inférieure
(18) de l'élément de support de tubes (14) pour créer des connexions électriques entre
au moins deux deuxièmes revêtements électro-conducteurs sélectionnés sur les surfaces
intérieures (24) des tubes (30) ;
au moins une bande électro-conductrice supérieure (40) formée sur la surface supérieure
(28) de l'élément de support de tubes (14) pour créer des connexions électriques entre
au moins deux premiers revêtements électro-conducteurs sélectionnés sur les surfaces
extérieures (38) des tubes (30) ;
les bandes électro-conductrices (40) sur le dessus s'étendent jusqu'à et sur les bords
(26) de l'élément de support de tubes (14) et les bandes électro-conductrices (16)
sur le dessous s'étendent jusqu'à et sur les bords (26) de l'élément de support de
tubes (14), de sorte que les bandes supérieures (40) et les bandes inférieures (16)
soient connectées de telle manière qu'au moins une bande (40) sur le dessus connectant
une rangée de tubes (30) soit connectée électriquement à au moins une bande (16) sur
le dessous connectant une rangée de tubes (30) adjacente.
2. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 1, dans lequel la
bande électro-conductrice supérieure (40) et la bande électro-conductrice inférieure
(16) sont formées en argent ou en alliage d'argent.
3. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 1, dans lequel la
bande électro-conductrice supérieure (40) et la bande électro-conductrice inférieure
(16) sont formées à partir de matériaux électro-conducteurs sélectionnés parmi un
groupe comprenant : argent, or et platine.
4. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 1, dans lequel au
moins une bande électro-conductrice (16, 40) est formée à partir d'au moins deux matériaux
électro-conducteurs, chacun dans une ou plusieurs sections de la bande.
5. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 1, dans lequel au
moins une bande électro-conductrice (16, 40) présente au moins une section consistant
en un faisceau de bandes plus petites (44a-c).
6. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 1, dans lequel une
symétrie de construction modulaire de l'élément céramique (20) permet à un deuxième
élément (20') d'être inversé et scellé à un premier élément (20) pour former un dispositif
de composants utile dans un générateur d'oxygène ou un ensemble de piles à combustible.
7. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 6, comprenant en
outre une liaison en verre (42) formée entre deux éléments céramiques conducteurs
ioniques (20, 20') formés de manière complémentaire.
8. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 6, dans lequel le
premier élément céramique (20) présente au moins une bande avec au moins une section
consistant en un faisceau de petites bandes (44a-c) ; le deuxième élément céramique
(20') présente au moins une bande correspondante avec un faisceau de petites bandes
(44a-c) ; et la position du faisceau est décalée d'une petite bande vers le haut ou
vers le bas le long d'un bord d'élément céramique (26).
9. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 6, dans lequel le
premier élément céramique (20) présente au moins une bande (16, 40) avec au moins
une section consistant en un faisceau de petites bandes (44a-c) ; le deuxième élément
céramique (20') présente au moins une bande correspondante avec un faisceau de petites
bandes (44a-c) ; et la position du faisceau est décalée d'approximativement 1/2 largeur
sur les deux éléments céramiques et dans des directions opposées le long d'un bord
d'élément céramique (26).
10. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 6, dans lequel des
positions de bandes (16, 40) sur un bord (26) de l'élément céramique (20) sont décalées
par rapport à des positions de bandes (16, 40) sur un autre bord correspondant (26)
pour permettre à un deuxième élément céramique identique (20') d'être inversé et scellé
au premier élément céramique (20) sans recouvrement de bandes d'argent (16, 40) au
niveau des bords (26) où les deux éléments (20, 20') sont scellés.
11. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 1, dans lequel les
bandes électro-conductrices (40) sur le dessus s'étendent jusqu'à et sur au moins
un bord (26) de l'élément de support de tubes (14) et les bandes électro-conductrices
(16) sur le dessous s'étendent jusqu'à et sur au moins un bord (26) de l'élément de
support de tubes (14).
12. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 1, dans lequel un
revêtement catalyseur et électro-conducteur est formé sur les surfaces extérieures
(38) de la pluralité de tubes (30) avant la formation du premier revêtement électro-conducteur.
13. Elément céramique conducteur ionique (20) selon la revendication 1, dans lequel un
revêtement catalyseur et électro-conducteur est formé sur les surfaces intérieures
(24) de la pluralité de tubes (30) avant la formation du deuxième revêtement électro-conducteur.
14. Procédé pour connecter des éléments céramiques conducteurs ioniques (20) comprenant
:
la formation d'une pluralité de tubes (30) ayant chacun des surfaces intérieure et
extérieure (24, 38) et ayant chacun une extrémité fermée (48) et une extrémité ouverte
(50) ;
la formation d'un élément de support de tubes (14) recevant des extrémités ouvertes
(50) de la pluralité de tubes (30) ; l'élément de support de tubes (14) ayant une
surface supérieure (28) et une surface inférieure (18) ;
la formation d'un premier revêtement électro-conducteur sur les surfaces extérieures
(38) de la pluralité de tubes (30) ;
la formation d'un deuxième revêtement électro-conducteur sur les surfaces intérieures
(24) de la pluralité de tubes (30) ;
la formation d'au moins une bande électro-conductrice inférieure (16) sur la surface
inférieure (18) de l'élément de support de tubes (14) pour créer des connexions électriques
entre au moins deux deuxièmes revêtements électro-conducteurs sélectionnés sur les
surfaces intérieures (24) des tubes (30) ;
la formation d'au moins une bande électro-conductrice supérieure (40) sur la surface
supérieure (28) de l'élément de support de tubes (14) pour créer des connexions électriques
entre au moins deux premiers revêtements électro-conducteurs sélectionnés sur les
surfaces extérieures (38) des tubes ; les bandes électro-conductrices (40) sur le
dessus s'étendent jusqu'à et sur les bords (26) de l'élément de support de tubes (14)
et les bandes électro-conductrices (16) sur le dessous s'étendent jusqu'à et sur les
bords (26) de l'élément de support de tubes (14) ; et
la connexion électrique des bandes supérieures (40) et des bandes inférieures (16)
de telle manière qu'au moins une bande (40) sur le dessus connectant une rangée de
tubes (30) soit connectée électriquement à au moins une bande (16) sur le dessous
connectant une rangée de tubes (30) adjacente.
15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel la bande électro-conductrice supérieure
(40) et la bande électro-conductrice inférieure (16) sont formées en argent ou en
alliage d'argent.
16. Procédé selon la revendication 14, dans lequel la bande électro-conductrice supérieure
(40) et la bande électro-conductrice inférieure (16) sont formées à partir de matériaux
électro-conducteurs sélectionnés parmi un groupe comprenant : argent, or et platine.
17. Procédé selon la revendication 14, dans lequel au moins une bande électro-conductrice
(16, 40) est formée à partir d'au moins deux matériaux électro-conducteurs, chacun
dans une ou plusieurs sections de la bande.
18. Procédé selon la revendication 14, dans lequel au moins une bande électro-conductrice
(16, 40) présente au moins une section consistant en un faisceau de bandes plus petites
(44a-c).
19. Procédé selon la revendication 14, dans lequel une symétrie de construction modulaire
de l'élément céramique (20) permet à un deuxième élément (20') d'être inversé et scellé
à un premier élément (20) pour former un dispositif de composants utile dans un générateur
d'oxygène ou un ensemble de piles à combustible.
20. Procédé selon la revendication 19, comprenant en outre une liaison en verre (42) formée
entre deux éléments céramiques conducteurs ioniques (20, 20') formés de manière complémentaire.
21. Procédé selon la revendication 19, dans lequel le premier élément céramique (20) présente
au moins une bande (16, 40) avec au moins une section consistant en un faisceau de
petites bandes (44a-c) ; le deuxième élément céramique (20') présente au moins une
bande correspondante avec un faisceau de petites bandes (44a-c) ; et la position du
faisceau est décalée d'une petite bande vers le haut ou vers le bas le long d'un bord
d'élément céramique (26).
22. Procédé selon la revendication 19, dans lequel le premier élément céramique (20) présente
au moins une bande (16, 40) avec au moins une section consistant en un faisceau de
petites bandes (44a-c) ; le deuxième élément céramique (20') présente au moins une
bande correspondante avec un faisceau de petites bandes (44a-c) ; et la position du
faisceau est décalée d'approximativement 1/2 largeur sur les deux éléments céramiques
et dans des directions opposées le long d'un bord d'élément céramique (26).
23. Procédé selon la revendication 19, dans lequel des positions de bandes (16, 40) sur
un bord (26) de l'élément céramique (20) sont décalées par rapport à des positions
de bandes (16, 40) sur un autre bord correspondant (26) pour permettre à un deuxième
élément céramique identique (20') d'être inversé et scellé au premier élément céramique
(20') sans recouvrement de bandes d'argent (16, 40) au niveau des bords (26) où les
deux éléments (20, 20') sont scellés.
24. Procédé selon la revendication 14, dans lequel les bandes électro-conductrices (40)
sur le dessus s'étendent jusqu'à et sur au moins un bord (26) de l'élément de support
de tubes (14) et les bandes électro-conductrices (16) sur le dessous s'étendent jusqu'à
et sur au moins un bord (26) de l'élément de support de tubes (14).
25. Procédé selon la revendication 14, dans lequel un revêtement catalyseur et électro-conducteur
est formé sur les surfaces extérieures (38) de la pluralité de tubes (30) avant la
formation du premier revêtement électro-conducteur.
26. Procédé selon la revendication 14, dans lequel un revêtement catalyseur et électro-conducteur
est formé sur les surfaces intérieures (24) de la pluralité de tubes (30) avant la
formation du deuxième revêtement électro-conducteur.
REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION
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It does not form part of the European patent document. Even though great care has
been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and
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